SE531930C2 - Coated cutting tool for medium to coarse turning of stainless steel and hot-strength alloys - Google Patents

Coated cutting tool for medium to coarse turning of stainless steel and hot-strength alloys

Info

Publication number
SE531930C2
SE531930C2 SE0702053A SE0702053A SE531930C2 SE 531930 C2 SE531930 C2 SE 531930C2 SE 0702053 A SE0702053 A SE 0702053A SE 0702053 A SE0702053 A SE 0702053A SE 531930 C2 SE531930 C2 SE 531930C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
layer
cemented carbide
hkl
thickness
binder phase
Prior art date
Application number
SE0702053A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE0702053L (en
Inventor
Erik Sundstroem
Stefan Oestlund
Jenni Zackrisson
Carlos Bueno Martinez
Original Assignee
Seco Tools Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from SE0700271A external-priority patent/SE531670C2/en
Priority claimed from SE0701703A external-priority patent/SE531929C2/en
Application filed by Seco Tools Ab filed Critical Seco Tools Ab
Priority to SE0702053A priority Critical patent/SE531930C2/en
Priority to PCT/SE2008/000086 priority patent/WO2008094105A1/en
Priority to US12/525,196 priority patent/US8211555B2/en
Priority to EP08705255A priority patent/EP2118340A4/en
Publication of SE0702053L publication Critical patent/SE0702053L/en
Publication of SE531930C2 publication Critical patent/SE531930C2/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
    • B23B27/14Cutting tools of which the bits or tips or cutting inserts are of special material
    • B23B27/148Composition of the cutting inserts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C16/00Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes
    • C23C16/22Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the deposition of inorganic material, other than metallic material
    • C23C16/30Deposition of compounds, mixtures or solid solutions, e.g. borides, carbides, nitrides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C16/00Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes
    • C23C16/22Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the deposition of inorganic material, other than metallic material
    • C23C16/30Deposition of compounds, mixtures or solid solutions, e.g. borides, carbides, nitrides
    • C23C16/32Carbides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C16/00Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes
    • C23C16/22Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the deposition of inorganic material, other than metallic material
    • C23C16/30Deposition of compounds, mixtures or solid solutions, e.g. borides, carbides, nitrides
    • C23C16/34Nitrides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C16/00Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes
    • C23C16/22Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the deposition of inorganic material, other than metallic material
    • C23C16/30Deposition of compounds, mixtures or solid solutions, e.g. borides, carbides, nitrides
    • C23C16/36Carbonitrides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C16/00Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes
    • C23C16/22Chemical coating by decomposition of gaseous compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating, i.e. chemical vapour deposition [CVD] processes characterised by the deposition of inorganic material, other than metallic material
    • C23C16/30Deposition of compounds, mixtures or solid solutions, e.g. borides, carbides, nitrides
    • C23C16/40Oxides
    • C23C16/403Oxides of aluminium, magnesium or beryllium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C30/00Coating with metallic material characterised only by the composition of the metallic material, i.e. not characterised by the coating process
    • C23C30/005Coating with metallic material characterised only by the composition of the metallic material, i.e. not characterised by the coating process on hard metal substrates
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T407/00Cutters, for shaping
    • Y10T407/27Cutters, for shaping comprising tool of specific chemical composition
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24942Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including components having same physical characteristic in differing degree
    • Y10T428/2495Thickness [relative or absolute]
    • Y10T428/24967Absolute thicknesses specified
    • Y10T428/24975No layer or component greater than 5 mils thick
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/26Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
    • Y10T428/263Coating layer not in excess of 5 mils thick or equivalent
    • Y10T428/264Up to 3 mils
    • Y10T428/2651 mil or less
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T82/00Turning
    • Y10T82/10Process of turning
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T83/00Cutting
    • Y10T83/929Tool or tool with support
    • Y10T83/9493Stationary cutter

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)

Description

20 25 30 35 40 BM aan Fig 1 visar ett ljusoptiskt mikrofoto av en polerad yta av ett belagt hårdmetallsubstrat en- ligt föreliggande uppfinning vari: 1 . Hårdmetallkropp, 2. Enkelskikt av Ti(C, N) och 3. Enkelskikt av Al2O3. Fig. 1 shows a light optical photomicrograph of a polished surface of a coated cemented carbide substrate according to the present invention wherein: 1. Carbide body, 2. Single layer of Ti (C, N) and 3. Single layer of Al2O3.

Enligt föreliggande uppfinning Föreligger ett belagt skärverktygsskär bestående av en hårdmetallkropp med en sammansättning av 8,0-1 1,0 vikt-%, företrädesvis 8,5-9,5 vikt-% Co, och 5,0-1 1,0, företrädesvis 6,5-9,5, vikt-% kubiskkarbidbildande metaller från grupp IVB, VB och VIB i det periodiska systemet, företrädesvis Ti, Nb och Ta, och balans WC. Förhållandet mellan viktskoncentrationema av Ta och Nb är inom l,O-3,0, företrädesvis 1,5-2,5. Förhållandet mellan viktskoncentrationer av Ti och Nb är inom 0,5-1,5, företrädesvis 0,8-1,2 med en koercivitet (Hc) av 9,0-14,0, företrädesvis 10,5-12,5 kA/m.According to the present invention there is a coated cutting tool insert consisting of a cemented carbide body having a composition of 8.0-1 1.0% by weight, preferably 8.5-9.5% by weight of Co, and 5.0-1 1.0%, preferably 6.5-9.5, weight% cubic carbide-forming metals from Group IVB, VB and VIB of the Periodic Table, preferably Ti, Nb and Ta, and balance WC. The ratio of the weight concentrations of Ta to Nb is within 1.0-2.0, preferably 1.5-2.5. The ratio of weight concentrations of Ti to Nb is within 0.5-1.5, preferably 0.8-1.2 with a coercivity (Hc) of 9.0-14.0, preferably 10.5-12.5 kA / m.

Hårdmetallen är försedd med en 10-30 pm tjock, företrädesvis 15-25 pm tjock, väsentli- gen kubiskkarbidfasfri och bindefasanrikad ytzon med genomsnittligt bindefasinnehäll i området 1,2-2,5 gånger det nominella bindefasinnehållet.The cemented carbide is provided with a 10-30 μm thick, preferably 15-25 μm thick, substantially cubic carbide phase free and binder phase enriched surface zone with an average binder phase content in the range 1.2-2.5 times the nominal binder phase content.

Beläggningen omfattar en MTCVD Ti(C,N) som första skikt närliggande kroppen med en tjocklek av från 2,5 till 7,0 pm, företrädesvis från 3,5 till 5,0 pm. MTCVD-skiktet består av ett innersta TiN-skikt av < 1,0 företrädesvis under 0,5 pm närliggande substratet med ett Ti(C,N) skikt ovanpå. Företrädesvis finns det även ytterligare ett intermediärt TiN-skikt ovanpå Ti(C,N)- skiktet, med en tjocklek av omkring 0,3-1,0 pm, företrädesvis 0,5-0,8 pm. Ovanpå det intermediära TiN skiktet är ett u-A12O3 skikt utfällt. Det består av kolumnära kom med en kraftig (006) textur. Tjockleken av aluminiumoxidskiktet är mellan 2,0 och 5,0 pm, företrädesvis 2,5 och 4,0 pm. Den totala tjockleken av beläggningen omfattande Ti(C, N) och ot-AIZO; skikten är mellan 5,5 och 9,5 pm, företrädesvis 6,5 och 8,5 pm.The coating comprises an MTCVD Ti (C, N) as the first layer adjacent to the body with a thickness of from 2.5 to 7.0 μm, preferably from 3.5 to 5.0 μm. The MTCVD layer consists of an innermost TiN layer of <1.0, preferably below 0.5 μm adjacent the substrate with a Ti (C, N) layer on top. Preferably, there is also an additional intermediate TiN layer on top of the Ti (C, N) layer, with a thickness of about 0.3-1.0 μm, preferably 0.5-0.8 μm. A u-Al 2 O 3 layer is deposited on top of the intermediate TiN layer. It consists of columnar came with a strong (006) texture. The thickness of the alumina layer is between 2.0 and 5.0 μm, preferably 2.5 and 4.0 μm. The total thickness of the coating comprising Ti (C, N) and ot-Al 2 O 2; the layers are between 5.5 and 9.5 μm, preferably 6.5 and 8.5 μm.

Texturkoefficienten (TC) för ot-AlgOg skiktet bestäms på följande sätt: -i Tcuqkz) = där 1(hkl) = intensitet för (hkl) reflexen, 1o(hkl) = standardintensitet enligt JCPDS kort Nr 46-1212 och n = antal reflexer använda i beräkningen. (hkl) reflexer som används (012), (104), (1 10), (006), (113), (202), (024) och (116).The texture coefficient (TC) for the ot-AlgOg layer is determined as follows: -i Tcuqkz) = where 1 (hkl) = intensity for (hkl) re fl ex, 1o (hkl) = standard intensity according to JCPDS card No. 46-1212 and n = number of re fl ex use in the calculation. (hkl) reflexes used (012), (104), (1 10), (006), (113), (202), (024) and (116).

Texturen för aluminiumoxidskiktet är enligt följande: TC(006) > 2,0, företrädesvis större än 3. Samtidigt är TC(0 12), TC(110), TC(1 13), TC(202), TC(O24) och TC(116) alla <1 och TC(104) är den näst högsta texturkoefficienten. 1 en föredragen utföringsform är TC(104) mellan 0,5 och 2,0.The texture of the alumina layer is as follows: TC (006)> 2.0, preferably greater than 3. At the same time, TC (0 12), TC (110), TC (13), TC (202), TC (O24) and TC (116) all <1 and TC (104) is the second highest texture coefficient. In a preferred embodiment, TC (104) is between 0.5 and 2.0.

Det (006)-texturerade u-AbO; skiktet är det yttersta skiktet och ytan av u-AlgOg är våt- blästrad. Ytfinheten är Ra = 0,5-1,0 pm, företrädesvis 0,5-0,7 pm.The (006) -textured u-AbO; the layer is the outermost layer and the surface of u-AlgOg is wet-blasted. The surface finish is Ra = 0.5-1.0 μm, preferably 0.5-0.7 μm.

Uppfinningen avser även metod för tillverkning av skär omfattande ett hårdmetallsubstrat bestående av en bindefas av Co, WC och en kubisk karbonitridfas med en bindefasannkad ytzon 10 15 20 25 30 35 40 45 531 939 väsentligen fri från kubisk fas och en beläggning. En pulverblandning innehållande 8,0-l 1,0 vikt- %, företrädesvis 8,5-9,5 vikt-% Co, och S-l 1, företrädesvis 6,5-9,5, vikt-% kubisk karbid bildande metaller från grupper IVB, VB och VIB i det periodiska systemet, företrädesvis Ti, Nb och Ta, och balans WC. Förhållandet mellan viktskoncentrationema av Ta och Nb är inom 1,0- 3,0, företrädesvis 1,5 -2,5. Förhållandet mellan viktskoncentrationema av Ti och Nb är inom 0,5- l,5, företrädesvis 0,8-l ,2. Välkontrollerade mängder av kväve tillsätts genom pulvret t ex som nitrider eller vid utförande en in-situ nitrering i ugnen med användning av t ex kvävgas. Optimal mängd av kväve som tillsätts beror på sammansättningen av hårdmetallen och särskilt på mängden av kubiska faser. De exakta betingelserna beror i viss utsträckning på utformningen av sintringsutrustningen som används. Det ligger inom faekmannens kompetensområde att fastställa och modifiera kvävetillsatsen och sintringsprocessen i enlighet med föreliggande beskrivning för att erhålla det önskade resultatet.The invention also relates to a method for manufacturing inserts comprising a cemented carbide substrate consisting of a binder phase of Co, WC and a cubic carbonitride phase with a binder phase sanded surface zone 10 15 20 25 30 35 40 45 531 939 substantially free of cubic phase and a coating. A powder mixture containing 8.0-1 1.0% by weight, preferably 8.5-9.5% by weight of Co, and S1, preferably 6.5-9.5,% by weight of cubic carbide-forming metals from groups IVB, VB and VIB in the periodic table, preferably Ti, Nb and Ta, and balance WC. The ratio of the weight concentrations of Ta to Nb is within 1.0-3.0, preferably 1.5 -2.5. The ratio of the weight concentrations of Ti to Nb is within 0.5-1.5, preferably 0.8-1.2. Well-controlled amounts of nitrogen are added through the powder, for example as nitrides, or when performing an in-situ nitriding in the furnace using, for example, nitrogen gas. The optimum amount of nitrogen added depends on the composition of the cemented carbide and in particular on the amount of cubic phases. The exact conditions depend to some extent on the design of the sintering equipment used. It is within the competence of the person skilled in the art to determine and modify the nitrogen addition and the sintering process in accordance with the present description in order to obtain the desired result.

Råmaterialet blandas med pressmedel. Blandningen mals och spraytorkas för att erhålla ett pulvermaterial med önskade egenskaper. Sedan pressas pulvermaterialet och sintras. Sintring utförs vid en temperatur av l300-l500°C i en kontrollerad atmosfär av omkring 50 mbar följt av kylning.The raw material is mixed with pressing agent. The mixture is ground and spray dried to obtain a powder material with desired properties. Then the powder material is pressed and sintered. Sintering is carried out at a temperature of 1300-1500 ° C in a controlled atmosphere of about 50 mbar followed by cooling.

Etter konventionella postsintringsbehandlingar omfattande eggslipning beläggs hårdme- tallytan med ett Ti(C,N)-skil efter används en CVD process omfattande flera olika beläggningssteg för att kämbilda a-AlzOg vid en temperatur av 1000 °C. l dessa steg styrs sammansättningen av CO2+CO+H2+N2 gas- blandningen till en O-potential nödvändig för att åstadkomma (006) textur. a-AlzOg-skikt utfalls sedan med konventionell CVD vid 1000 °C. Betingelsema beror på utformningen av belägg- ningsutrustningen som används. Det är inom fackmannens kompetens att fastställa gasblandningen i enlighet med föreliggande uppfinning.After conventional post-sintering treatments involving edge grinding, the cemented carbide surface is coated with a Ti (C, N) chip after a CVD process comprising several different coating steps is used to nucleate α-AlzO 2 at a temperature of 1000 ° C. In these steps, the composition of the CO2 + CO + H2 + N2 gas mixture is controlled to an O-potential necessary to achieve (006) texture. α-AlzO 2 layers are then precipitated with conventional CVD at 1000 ° C. The conditions depend on the design of the coating equipment used. It is within the skill of the art to determine the gas mixture in accordance with the present invention.

Slutligen eñerbehandlas a-AlzOg-skilctet med våtblästring för att minska ytgrovheten.Finally, the a-AlzOg shield is treated with wet blasting to reduce surface roughness.

Föreliggande uppfinning även avser användning av skär enligt ovan för våt eller torr medel-grov och grov svarvning av rostfria stål och superlegeringar, vid en skärhastighet av 25- 180 m/min, ett skärdjup 0,5-6,5 mm och en matning av 0,15-0,80 min/varv.The present invention also relates to the use of inserts as above for wet or dry medium-coarse and coarse turning of stainless steels and superalloys, at a cutting speed of 25-180 m / min, a cutting depth of 0.5-6.5 mm and a feed of 0.15-0.80 min / rev.

Exempel l Hårdmetallskär framställdes enligt uppfinningen genom konventionell malning av råmate- rialpulver, pressning till presskroppar och efterföljande sintring vid l430°C. Skären utsattes även för traditionell eggbehandling och dimensionsslipning. Sammansättningen var 9,1 vikt% Co, 3,8 vikt% TaC, 2,1 vikt% NbC, 2,4 vikt% TiC och balans WC. Kvävet tillsattes till karbidpulvret som Ti(C, N). Mikrostrukturundersökning efter sintring visade att en kubiskkarbidfri zon med en tjocklek av omkring 20 um hade bildats. Koerciviteten var l 1,8 kA/m, motsvarande en medelkornstorlek av omkring 1 um.Example 1 Cemented carbide inserts were prepared according to the invention by conventional grinding of raw material powder, pressing into compacts and subsequent sintering at 1430 ° C. The inserts were also subjected to traditional edge treatment and dimensional grinding. The composition was 9.1 wt% Co, 3.8 wt% TaC, 2.1 wt% NbC, 2.4 wt% TiC and balance WC. The nitrogen was added to the carbide powder as Ti (C, N). Microstructure examination after sintering showed that a cubic carbide-free zone with a thickness of about 20 μm had formed. The coercivity was l 1.8 kA / m, corresponding to an average grain size of about 1 μm.

Exempel 2 Skär från Exempel l belades med MTCVD. Det första skiktet var Ti(C,N) utfallt med MTCVD med användning av acetonitril som kol/kvävekälla. l följande steg utfállcles ett alumini- umoxidskikt och sammansättningen av CO2+CO+H;+N2 gasblandningen styrdes till en O-poten- tial nödvändig för att åstadkomma (006) textur. Tjockleken av de olika skikten styrdes med be- läggningstiden. Tj ockleken för skiktet och texturkoefficient för skiktet visas i tabell l. 5 10 15 20 25 30 a- TiCN, AlzOg, TC TC TC TC TC TC TC TC pm pm (012) (104) (1 10) (006) (1 13) (202) (024) (1 16) l4,3 3,2 0,37 1,32 0,30 4,57 ' 0,20 0,41 0,19 0,65 Exempel 3 Uppfinning 40 Konkurrent l 30 Exempel 4 skär. 531 9313 Tabell l. Tjocklek och texturkoefficienter för skiktet Skär från exempel 1 och exempel 2 och en konkurrentsort (känd teknik) relevant för an- vändningsområdet provades med avseende på livslängd.Example 2 Inserts from Example 1 were coated with MTCVD. The first layer was Ti (C, N) precipitated with MTCVD using acetonitrile as a carbon / nitrogen source. In the following step, an alumina layer is precipitated and the composition of the CO2 + CO + H; + N2 gas mixture was controlled to an O-potential necessary to achieve (006) texture. The thickness of the different layers was controlled with the coating time. The thickness of the layer and the texture coefficient of the layer are shown in Table 1. 5 10 15 20 25 30 a- TiCN, AlzOg, TC TC TC TC TC TC TC TC TC pm pm pm (012) (104) (1 10) (006) (1 13) (202) (024) (1 16) 14.3 3.2 0.37 1.32 0.30 4.57 '0.20 0.41 0.19 0.65 Example 3 Invention 40 Competitor l 30 Example 4 cuts. 531 9313 Table 1. Thickness and texture coefficients for the layer Cuts from Example 1 and Example 2 and a competitor type (prior art) relevant to the area of application were tested with respect to service life.

Arbetsstycke: Material: Skärtyp: Skärhastighet: Matning: Skärdjup: Anmärkning: Stift l7.4pH smitt, utskiljningshärdat martensitiskt rostfritt stål DNMG l 50608-M3 180 m/min 0,2 min/varv 3,0 m Kylmedel Livslängdskriterium var delamas storleksvariation. Tabell 2 visar antalet bearbetade delar per skär.Workpiece: Material: Cutting type: Cutting speed: Feed: Cutting depth: Remark: Pin l7.4pH forged, precipitation hardened martensitic stainless steel DNMG l 50608-M3 180 m / min 0.2 min / revolution 3.0 m Coolant Lifetime criterion was the size variation of the parts. Table 2 shows the number of machined parts per insert.

Tabell 2. Livslängd Skär Bearbetade delar Skär från exempel l och exempel 2 och en konkurrentsort (känd teknik) relevant För an- vändningsområdet provades med avseende på livslängd.Table 2. Lifespan Cuts Machined parts Cuts from example 1 and example 2 and a type of competitor (known technology) relevant For the area of application were tested with respect to service life.

Arbetsstycke: Material : Skäl-typ: Skärhastighet: Matning: Skärdjup: Artmärkning: Portventilkropp UNS3 1803 giutet, duplext rostfritt stål CNMGI 606l2-MR7 120-135 m/min 0,55 mm/varv 3,0 mm Kylmedel Livslängdskriterium var 0,3 mm fasfórslitning. Tabell 3 visar antalet bearbetade delar per 5 10 15 20 25 30 35 531 930 5 Tabell 3. Livslängd Skär Bearbetad delar (120 m/min) Bearbetad delar (135 m/min) Uppfinning 2 3 Konkurrent 1 l l Exempel 5 Skär från exempel l och exempel 2 och en konkurrentsort (känd teknik) relevant för an- vändningsområdet provades med avseende på livslängd.Workpiece: Material: Reason type: Cutting speed: Feed: Cutting depth: Specification: Door valve body UNS3 1803 cast, duplex stainless steel CNMGI 606l2-MR7 120-135 m / min 0.55 mm / rev 3.0 mm Coolant Lifetime criterion was 0.3 mm phase wear. Table 3 shows the number of machined parts per 5 10 15 20 25 30 35 531 930 5 Table 3. Service life Cutting Machined parts (120 m / min) Machined parts (135 m / min) Opening 2 3 Competitor 1 ll Example 5 Cutting from example l and Example 2 and a competitor type (prior art) relevant to the field of application were tested with respect to service life.

Arbetsstycke: Material: Skärtyp: Skärhastighet: Matning: Skärdjup: Anmärkning: Tabell 4 visar total tid i ingrepp vid två olika skärdata. Livslängdskriterium var eggbrott.Workpiece: Material: Cutting type: Cutting speed: Feed rate: Cutting depth: Note: Table 4 shows the total time involved in two different cutting data. Lifetime criterion was edge breakage.

Tabell 4. Livslängd Portventilkropp 831803 giutet, duplext rostfritt stål SNMMl90616-R8 60-80 m/min 0,80 mm/varv 3,0-4,0 mm Torr Skär Tid i ingrepp vid 60 m/min Tid i ingrepp vid 80 m/min jmin] [min] Uppfinning 17:00 12:30 Konkurrent l 03:50 02:15 Exempel 6 Skär från exempel l och exempel 2 och en konkurrentsort (känd teknik) relevant för an- vändningsområdet provades med avseende på livslängd. _ Arbetsstycke: Material : Skärtyp: Skärhastighet: Matning: Skärdj up: Anmärkning: Blockventil lnconel 625 svetsad beläggning, Superlegering SNMGI 50612-MR7 25 m/min 0,25 mm/varv l,0-3,0 mm Kylmedel Tabell 5 visar antal bearbetade delar per egg. Livslängdskriterium var eggbrott.Table 4. Lifespan Door valve body 831803 cast, duplex stainless steel SNMMl90616-R8 60-80 m / min 0.80 mm / rev 3.0-4.0 mm Dry Cut Time in engagement at 60 m / min Time in engagement at 80 m / min jmin] [min] Retrieval 17:00 12:30 Competitor l 03:50 02:15 Example 6 Inserts from Example 1 and Example 2 and a competitor type (prior art) relevant to the application were tested for service life. Workpiece: Material: Cutting type: Cutting speed: Feed: Cutting depth: Remark: Block valve lnconel 625 welded coating, Superalloy SNMGI 50612-MR7 25 m / min 0.25 mm / rev l, 0-3.0 mm Coolant Table 5 shows number machined parts per edge. Lifetime criterion was edge breakage.

Tabell 5. Livslängd Skär Antal bearbetade delar Uppfinning 22 Konkurrent l 7 Konkurrent 2 10 5 l0 15 Exempel 7 530 930 Skär från exempel l och exempel 2 och en konkurrentsort (känd teknik) relevant för an- vändningsområdet provades med avseende på livslängd.Table 5. Lifespan Cuts Number of machined parts Inventory 22 Competitor l 7 Competitor 2 10 5 l0 15 Example 7 530 930 Cuts from example 1 and example 2 and a type of competitor (known technology) relevant to the area of application were tested with respect to service life.

Arbetsstycke: Material: Skärtyp: Skärhastighet: Matning: Skärdj up: Anmärkning: mm.Workpiece: Material: Cutting type: Cutting speed: Feed: Cutting depth: Remark: mm.

Tabell 6. Livslängd Nöt AISI3 l6L, hexagonal stång CNMG l 20408-MF4 100-120 rn/min 0,2 mm/varv 2,0 mm Kylmedel Tabell 6 visar bearbetade antal delar per egg. Livslängdskriterium var fasförslitning 02 *Skär Antal bearbetade delar Uppfinning 27 Konkurrent l 19 Exempel 3-7 visar att skären enligt uppfinningen erbjuder en ökad livslängd och ökad produktivitet.Table 6. Service life AISI3 l6L, hexagonal bar CNMG l 20408-MF4 100-120 rn / min 0.2 mm / rev 2.0 mm Coolant Table 6 shows the number of parts processed per edge. Lifetime criterion was phase wear 02 * Insert Number of machined parts Invention 27 Competitor l 19 Examples 3-7 show that the inserts according to the invention offer an increased service life and increased productivity.

Claims (3)

1. 0 15 20 25 30 35 40 530 930 Krav 1) Ett skär omfattande en hârdmetallkropp och en beläggning speciellt användbart i me- del-grov till grov svarvning av rostfria stål och superlegeringar, k ä n n e t e c k n at av en hårdmetall med en sammansättning av 8,0-l1,0 vikt-% Co, 5,0-11,0, företrädesvis 6,5- 9,5, vikt-% kubisk karbid bildande metaller från grupp IVB, VB och VIB i det periodiska systemet, företrädesvis Ti, Nb och Ta, och balans WC, och med en viktkvot Ta och Nb mellan 1,0-3,0, företrädesvis 1,5-2,5, och mellan Ti och Nb inom 0,5-1,5, företrädesvis 0,8-1,2, och med en koercivitet (Hc) av 9,0-14,0, företrädesvis 10,5-l2,5 kA/m, varvid hårdmetallen är försedd med en 10-30 pm, företrädesvis 15-25 pm, väsentligen kubiskkarbidfas fri och bindefasanrikad ytzon med genomsnittlig bindefashalt i området 1,2-2,5 gånger den nominella bindefashalten, och en beläggning omfattande en MTCVD Ti(C,N) som första skikt närliggande kroppen med en tjocklek av från 2,5 till 7,0 pm, företrädesvis från 3,5 till 5,0 pm, där MTCVD-skiktet består av ett innersta TiN skikt av företrädesvis under 0,5 pm närliggande substratet med ett Ti(C,N) skikt ovanpå, företrädesvis med ytterligare ett intermediärt TiN skikt ovanpå Ti(C,N)-skiktet, med en tjocklek av 0,3-1,0 pm, företrädesvis 0,5~0,8 pm, ovanpå vilket ett a-AIZO; skikt föreligger, med en tjocklek av mellan 2,0 och 5,0 pm, företrädesvis 2,5 och 4,0 pm, och en total tjocklek av beläggningen mellan 5,5 och 9,5 pm, företrädesvis 6,5 och 8,5 pm, där texturen för aluminiumoxídski ktet är TC(006) > 2,0, företrädesvis större än 3, och där texturkoefficienten (TC) för ot-AlgOg skikt bestäms på följande sätt: z l(hkl) i f' l(hkl) "' Twzkl) 1,(h1<1) in 1,, (hknl där l(hkl) = intensitet för (hkl) reflexen, Io(hkl) = standardintensitet enligt J CPDS kort Nr 46-1212 och n = antal reflexer använda i beräkningen. (hkl) reflexer som används är: (012), (104), (1 10), (006), (1 13), (202), (024) och (116) där TC(O06) > 2,0, företrädesvis större än 3 och sam- tidigt är TC(012), TC(l 10), TC(l 13), TC(202), TC(024) och TC(l 16) alla <1 och TC(l04) är den näst högsta texturkoefficienten mellan 0,5 och 2,0 och ytan av a-Al2O3 är våt-blästrad till finhet Ra = 0,5-1,0 pm, företrädesvis 0,5-0,7 pm.1. 0 15 20 25 30 35 40 530 930 Claim 1) A insert comprising a cemented carbide body and a coating particularly useful in medium-coarse to coarse turning of stainless steels and superalloys, characterized by a cemented carbide having a composition of 8.0-11.0% by weight of Co, 5.0-11.0, preferably 6.5-9.5,% by weight of cubic carbide-forming metals from Group IVB, VB and VIB of the Periodic Table, preferably Ti , Nb and Ta, and balance WC, and with a weight ratio Ta and Nb between 1.0-3.0, preferably 1.5-2.5, and between Ti and Nb within 0.5-1.5, preferably 0 , 8-1.2, and with a coercivity (Hc) of 9.0-14.0, preferably 10.5-12.5 kA / m, the cemented carbide being provided with a 10-30 μm, preferably 15-25 pm, substantially cubic carbide phase free and binder phase enriched surface zone with an average binder phase content in the range 1.2-2.5 times the nominal binder phase content, and a coating comprising an MTCVD Ti (C, N) as the first layer adjacent to the body with a thickness of from 2.5 to 7.0 μm, preferably fr from 3.5 to 5.0 μm, where the MTCVD layer consists of an innermost TiN layer of preferably below 0.5 μm adjacent substrate with a Ti (C, N) layer on top, preferably with an additional intermediate TiN layer on top of Ti ( The C, N) layer, having a thickness of 0.3-1.0 μm, preferably 0.5 ~ 0.8 μm, on top of which an α-Al 2 O 3; layers are present, with a thickness of between 2.0 and 5.0 μm, preferably 2.5 and 4.0 μm, and a total thickness of the coating between 5.5 and 9.5 μm, preferably 6.5 and 8, 5 μm, where the texture of the alumina layer is TC (006)> 2.0, preferably greater than 3, and where the texture coefficient (TC) of ot-AlgO 2 layers is determined as follows: zl (hkl) if '1 (hkl) " 'Twzkl) 1, (h1 <1) in 1 ,, (hknl where l (hkl) = intensity for the (hkl) reflex, Io (hkl) = standard intensity according to J CPDS card No. 46-1212 and n = number of re använda exes used in the calculation. (hkl) reflexes used are: (012), (104), (1 10), (006), (1 13), (202), (024) and (116) where TC (O06)> 2 , 0, preferably greater than 3 and at the same time TC (012), TC (11), TC (11), TC (202), TC (024) and TC (11) are all <1 and TC ( 10 4) is the second highest texture coefficient between 0.5 and 2.0 and the surface of α-Al 2 O 3 is wet-blasted to fineness Ra = 0.5-1.0 μm, preferably 0.5-0.7 μm. 2. ) En metod för tillverkning av ett skär enligt föregående krav, omfattande en hårdmetallkropp och en beläggning speciellt användbart i fin till medel-grov svarvning av rostfria stål och superlegeringar, k ä n n e t e c k n a d av föreläggande av ett substrat tillverkat med konventionella pulvermetallurgiska metoder malning, pressning och sintring med ett hårdmetallsubstrat med en sammansättning av 8,0-11,0 vikt-% Co, 5,0-1 1,0, företrädesvis 6,5- 9,5, vikt-% kubiskkarbidbildande metaller från grupp IVB, VB och VIB i det periodiska systemet, företrädesvis Ti, Nb och Ta, och balans WC, och med en viktkvot för Ta och Nb mellan l,0-3,0, företrädesvis 1,5-2,5, och mellan Ti och Nb inom 0,5-1,5, företrädesvis 0,8-l ,2, och med en koercivitet (Hc) av 9,0-l4,0, företrädesvis 10,5-12,5 kA/m, varvid hårdmetallen är försedd med en 10-30 pm, företrädesvis 15-25 pm, väsentligen kubiskkarbidfasfri och bindefasanrikad ytzon med genomsnittligt bindefasinnehåll i området l,2-2,5 gånger det nominella bindefasinnehållet, och 10 531 930 deponering efter konventionella eftersintringsbehandlingar omfattande eggslipning av hårdmetallytan av en omfattande en MTCVD Ti(C,N) som det första skiktet närliggande kroppen med en tjocklek av från 2,5 till 7,0 pm, företrädesvis från 3,5 till 5,0 pm, där MTCVD-skiktet består av ett innersta TiN-skikt av företrädesvis mindre än 0,5 pm närliggande substratet med ett Ti(C,N)-skikt på toppen, företrädesvis med ytterligare ett intermediärt TiN-skikt ovanpå Ti(C,N)- skiktet, med en tjocklek av 0,3-1,0 pm, företrädesvis O,5-0,8 pm, därefter med användning av CVD processer infattande flera olika beläggningssteg för att kärnbilda u-AlgOg vid en temperatur av 1000 °C i en CO2+CO+H2+N2 gasblandningssammansättningen av som styrs till en O- potential nödvändig för att åstadkomma (006) textur och slutligen ett ot-AlzOyskikt med konventionell CVD vid 1000 °C som våtblästras till en finhet Ra = 0,5-l ,0 pm, företrädesvis 0,5- 0,7 pm.A method of manufacturing a insert according to the preceding claim, comprising a cemented carbide body and a coating particularly useful in fine to medium-coarse turning of stainless steels and superalloys, characterized by the application of a substrate made by conventional powder metallurgical methods of grinding, pressing and sintering with a cemented carbide substrate having a composition of 8.0-11.0% by weight of Co, 5.0-1 1.0, preferably 6.5-9.5,% by weight of cubic carbide-forming metals of Group IVB, VB and VIB in the periodic table, preferably Ti, Nb and Ta, and balance WC, and with a weight ratio of Ta and Nb between 1.0-0.0, preferably 1.5-2.5, and between Ti and Nb within 0.5-1.5, preferably 0.8-1,2, and with a coercivity (Hc) of 9.0-14.0, preferably 10.5-12.5 kA / m, the cemented carbide being provided with a 10-30 μm, preferably 15-25 μm, substantially cubic carbide phase-free and binder phase-enriched surface zone with an average binder phase content in the range 1.2-2.5 times the nominal the binder phase content, and depositing after conventional sintering treatments comprising edge grinding of the cemented carbide surface of an MTCVD Ti (C, N) as the first layer adjacent to the body having a thickness of from 2.5 to 7.0 μm, preferably from 3.5 to 5.0 μm, where the MTCVD layer consists of an innermost TiN layer of preferably less than 0.5 μm adjacent substrate with a Ti (C, N) layer on top, preferably with an additional intermediate TiN layer on top of Ti (C, N) layer, with a thickness of 0.3-1.0 μm, preferably 0.5-0.8 μm, then using CVD processes comprising fl your various coating steps to nucleate u-AlgOg at a temperature of 1000 ° C in a CO2 + CO + H2 + N2 gas mixture composition of which is controlled to an O-potential necessary to achieve (006) texture and finally an ot-AlzO layer with conventional CVD at 1000 ° C which is wet blasted to a unit Ra = 0.5-1.0 μm, preferably 0.5- 0.7 μm. 3. ) Användning av ett skär enligt krav l) för våt eller torr medelgrov eller grov svarvning av rostfria stål och superlegeringar vid en skärhastighet av 25-180 rn/min, ett skär-djup 0,5-6,5 mm och en matning av 0,l5-0,80 mrn/varv.Use of an insert according to claim 1) for wet or dry medium-coarse or coarse turning of stainless steels and superalloys at a cutting speed of 25-180 rn / min, a cutting depth of 0.5-6.5 mm and a feed of 0.1-0.80 mr / rev.
SE0702053A 2007-02-01 2007-09-14 Coated cutting tool for medium to coarse turning of stainless steel and hot-strength alloys SE531930C2 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0702053A SE531930C2 (en) 2007-02-01 2007-09-14 Coated cutting tool for medium to coarse turning of stainless steel and hot-strength alloys
PCT/SE2008/000086 WO2008094105A1 (en) 2007-02-01 2008-01-30 Coated cutting tool for medium- rough to rough turning of stainless steels and superalloys
US12/525,196 US8211555B2 (en) 2007-02-01 2008-01-30 Coated cutting tool for medium-rough to rough turning of stainless steels and superalloys
EP08705255A EP2118340A4 (en) 2007-02-01 2008-01-30 Coated cutting tool for medium- rough to rough turning of stainless steels and superalloys

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0700271A SE531670C2 (en) 2007-02-01 2007-02-01 Textured alpha-alumina coated cutting for metalworking
SE0701703A SE531929C2 (en) 2007-07-13 2007-07-13 Coated cemented carbide inserts for turning steel or stainless steel
SE0702053A SE531930C2 (en) 2007-02-01 2007-09-14 Coated cutting tool for medium to coarse turning of stainless steel and hot-strength alloys

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE0702053L SE0702053L (en) 2008-08-02
SE531930C2 true SE531930C2 (en) 2009-09-08

Family

ID=39674312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0702053A SE531930C2 (en) 2007-02-01 2007-09-14 Coated cutting tool for medium to coarse turning of stainless steel and hot-strength alloys

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8211555B2 (en)
EP (1) EP2118340A4 (en)
SE (1) SE531930C2 (en)
WO (1) WO2008094105A1 (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE531929C2 (en) 2007-07-13 2009-09-08 Seco Tools Ab Coated cemented carbide inserts for turning steel or stainless steel
SE532021C2 (en) * 2007-09-13 2009-09-29 Seco Tools Ab CVD coated cemented carbide inserts for milling applications and manufacturing methods
SE533154C2 (en) * 2008-12-18 2010-07-06 Seco Tools Ab Improved coated cutting for rough turning
SE533972C2 (en) * 2009-07-27 2011-03-15 Seco Tools Ab Fine-grained cemented carbide cutting tool for turning in hardened steel and tool steel
WO2015146918A1 (en) 2014-03-22 2015-10-01 京セラ株式会社 Coated tool and cutting tool
KR102126105B1 (en) * 2015-10-09 2020-06-23 스미또모 덴꼬오 하드메탈 가부시끼가이샤 Surface-coated cutting tool and method of manufacturing the same
RU2676718C1 (en) * 2018-01-22 2019-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Сборные конструкции инструмента, фрезы Москвитина" Cutting tool for handling products made of hard-to-cut materials and cutting plate therefor
WO2019181786A1 (en) * 2018-03-20 2019-09-26 京セラ株式会社 Coated tool and cutting tool provided with same
CN115351279B (en) * 2022-08-30 2023-11-21 株洲钻石切削刀具股份有限公司 Coated cemented carbide cutting tool

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE514177C2 (en) * 1995-07-14 2001-01-15 Sandvik Ab Coated cemented carbide inserts for intermittent machining in low alloy steel
SE9504304D0 (en) * 1995-11-30 1995-11-30 Sandvik Ab Coated milling insert
SE509616C2 (en) * 1996-07-19 1999-02-15 Sandvik Ab Cemented carbide inserts with narrow grain size distribution of WC
JP2004299021A (en) * 2003-04-01 2004-10-28 Mitsubishi Materials Corp Surface coated cermet cutting tool having hard coated layer exhibiting superior heat and impact resistance
SE526602C2 (en) * 2003-10-27 2005-10-18 Seco Tools Ab Coated cutting for rough turning
SE528672C2 (en) * 2005-01-31 2007-01-16 Sandvik Intellectual Property Carbide inserts for durability-demanding short-hole drilling and ways of making the same
SE529023C2 (en) * 2005-06-17 2007-04-10 Sandvik Intellectual Property Coated carbide cutter
SE529051C2 (en) * 2005-09-27 2007-04-17 Seco Tools Ab Cutting tool inserts coated with alumina
EP1905870A3 (en) * 2006-09-27 2008-05-14 Seco Tools Ab Alumina layer with enhanced texture
SE531929C2 (en) * 2007-07-13 2009-09-08 Seco Tools Ab Coated cemented carbide inserts for turning steel or stainless steel

Also Published As

Publication number Publication date
SE0702053L (en) 2008-08-02
WO2008094105A1 (en) 2008-08-07
US8211555B2 (en) 2012-07-03
EP2118340A4 (en) 2010-05-05
EP2118340A1 (en) 2009-11-18
US20100232892A1 (en) 2010-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE531930C2 (en) Coated cutting tool for medium to coarse turning of stainless steel and hot-strength alloys
US6767583B2 (en) Coated inserts for rough milling
EP0953065B1 (en) Coated cutting insert
US7985471B2 (en) Coated cutting tool
EP0874919B1 (en) Coated turning insert and method of making it
EP3085478B1 (en) Coated tool
CZ305063B6 (en) Cutting tool insert with protective layer for rough turning
SE0802599A1 (en) Improved coated cutting for rough turning
SE531670C2 (en) Textured alpha-alumina coated cutting for metalworking
JP2001001203A (en) Cutting insert, and its manufacture
EP1867753A1 (en) Coated inserts for milling
KR20000057904A (en) Cemented carbide insert
US10370758B2 (en) Coated tool
US8187698B2 (en) Coated cutting tool for fine to medium-rough turning of stainless steels
EP1493845B1 (en) CVD coated cutting tool insert
EP1352697B1 (en) Coated cutting tool insert
US10369632B2 (en) Coated tool
WO2009070107A1 (en) Coated cutting tool insert

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed